Espacio

La luna está dentro de la atmósfera de la Tierra, dicen investigadores europeos

Los científicos examinaron datos de hace 20 años para llegar a una nueva y sorprendente conclusión.

Las observaciones realizadas por la nave espacial SOHO hace más de 20 años conducen a un nuevo descubrimiento.
La Tierra tiene una envoltura de hidrógeno como parte de su atmósfera externa llamada geocorona .
La geocorona se extiende mucho más allá de la luna, revela un estudio.
Estamos más vinculados a la luna de lo que nos hemos dado cuenta. Resulta que la parte exterior de la atmósfera de la Tierra se extiende considerablemente más allá de la órbita lunar. De hecho, llega hasta el doble de la distancia a la Luna.

Este descubrimiento es un producto de las observaciones del Observatorio Solar y Heliosférico (SOHO), una nave espacial lanzada en 1995 para estudiar el sol, operada por la Agencia Espacial Europea (ESA) y la NASA.

Las mediciones tomadas hace más de 20 años por SOHO obtuvieron una nueva mirada en un nuevo estudio, que llegó a conclusiones notables. Lo que los datos mostraron es que la geocorona, una envoltura de hidrógeno que rodea a nuestro planeta, se extiende hasta 630,000 km (391,464 millas) de ella. Esta distancia es 50 veces el diámetro de la Tierra.

La geocorona de la tierra desde la luna. Una fotografía ultravioleta tomada en 1972 con una cámara operada por los astronautas del Apolo 16 en la Luna. Fuente de la imagen: Agencia Espacial Europea.

Igor Baliukin, del Instituto de Investigación Espacial de Rusia, el autor principal del estudio sobre el tema, explicó que “la luna vuela a través de la atmósfera de la Tierra”.

La geocorona aparece donde la atmósfera del planeta entra en contacto con el espacio exterior. Es esencialmente una nube de átomos de hidrógeno. Entre 1996 y 1998, SWAN , un instrumento a bordo de la nave espacial SOHO, pudo usar sus sensores para seguir las firmas de hidrógeno, lo que señala los bordes de la geocorona.

“Los datos archivados hace muchos años a menudo pueden ser explotados para la nueva ciencia”, dijo Bernhard Fleck, un científico del proyecto SOHO de la Agencia Espacial Europea. “Este descubrimiento resalta el valor de los datos recopilados hace más de 20 años y el rendimiento excepcional de SOHO”.

La extensión de la geocorona de la tierra. Fuente de la imagen: ESA.

Además de ser transformadores para comprender nuestra propia atmósfera, el descubrimiento puede ser útil para buscar planetas con agua más allá de nuestro sistema solar. Detectar la presencia de hidrógeno en sus atmósferas externas puede significar la presencia de vapor de agua cerca de la superficie.

Via: https://bigthink.com/



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febrero 26, 2019 By : Category : Biblioteca Espacio infoespacio Tags:, ,
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¿Que impide que los agujeros negros se expandan por todas partes?

PRODUCTOR DE ONDAS

Leonard Susskind , un pionero de la teoría de cuerdas , el principio holográfico y otras grandes ideas de física que abarcan el último medio siglo, ha propuesto una solución a un importante rompecabezas sobre los agujeros negros . El problema es que a pesar de que estas misteriosas esferas invisibles parecen tener un tamaño constante como se ve desde el exterior, sus interiores siguen creciendo en volumen esencialmente para siempre. ¿Cómo es esto posible?

En una serie de trabajos y charlas recientes, el profesor de 78 años de la Universidad de Stanford y sus colaboradores conjeturan que los agujeros negros crecen en volumen porque aumentan su complejidad, una idea que, aunque no está probada, está alimentando nuevas ideas sobre el cuanto Naturaleza de la gravedad dentro de los agujeros negros.

Los agujeros negros son regiones esféricas de tal gravedad extrema que ni siquiera la luz puede escapar. Descubiertos por primera vez hace un siglo como soluciones impactantes a las ecuaciones de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein, desde entonces se han detectado en todo el universo. (Normalmente se forman a partir del colapso gravitacional interno de las estrellas muertas). La teoría de Einstein compara la fuerza de la gravedad con las curvas en el espacio-tiempo, el tejido cuatridimensional del universo, pero la gravedad se vuelve tan fuerte en los agujeros negros que el espacio-tiempo la tela se inclina hacia su punto de ruptura: la “singularidad” infinitamente densa en el centro del agujero negro.

Según la relatividad general, el colapso gravitacional hacia adentro nunca se detiene. Aunque, desde el exterior, el agujero negro parece tener un tamaño constante, expandiéndose ligeramente solo cuando caen cosas nuevas en él, su volumen interior crece cada vez más a medida que el espacio se extiende hacia el punto central. Para obtener una imagen simplificada de este crecimiento eterno, imagine un agujero negro como un embudo que se extiende hacia abajo desde una hoja bidimensional que representa el tejido del espacio-tiempo. El embudo se vuelve más y más profundo, de modo que las cosas infalentes nunca alcanzan la singularidad misteriosa del fondo. En realidad, un agujero negro es un embudo que se extiende hacia adentro desde las tres direcciones espaciales. Un límite esférico lo rodea, denominado “horizonte de eventos”, que marca el punto de no retorno.

Desde al menos la década de 1970, los físicos han reconocido que los agujeros negros deben ser realmente sistemas cuánticos de algún tipo, como todo lo demás en el universo. Lo que la teoría de Einstein describe como distorsionado espacio-tiempo en el interior es, presumiblemente, un estado colectivo de grandes cantidades de partículas de gravedad llamadas “gravitones”, descritas por la verdadera teoría cuántica de la gravedad . En ese caso, todas las propiedades conocidas de un agujero negro deben rastrear las propiedades de este sistema cuántico.

De hecho, en 1972, el físico israelí Jacob Bekenstein descubrió que el área del horizonte de eventos esféricos de un agujero negro corresponde a su “entropía”. Este es el número de diferentes arreglos microscópicos posibles de todas las partículas dentro del agujero negro, o Como lo describirían los teóricos modernos, la capacidad de almacenamiento de información del agujero negro.

La percepción de Bekenstein llevó a Stephen Hawking a darse cuenta, dos años después, de que los agujeros negros tienen temperaturas y que, por lo tanto, irradian calor. Esta radiación hace que los agujeros negros se evaporen lentamente, dando lugar a la muy discutida ” paradoja de información de los agujeros negros “, que pregunta qué sucede con la información que cae en los agujeros negros. La mecánica cuántica dice que el universo conserva toda la información sobre el pasado. Pero, ¿cómo se evapora la información acerca de cosas infalentes, que parece deslizarse para siempre hacia la singularidad central?

La relación entre el área de la superficie de un agujero negro y su contenido de información ha mantenido ocupados a los investigadores de la gravedad cuántica durante décadas. Pero también podría preguntarse: ¿a qué corresponde el volumen creciente de su interior, en términos cuánticos? “Por la razón que sea, nadie, incluyéndome a mí mismo durante varios años, realmente pensó mucho en lo que eso significa”, dijo Susskind.“¿Qué es lo que está creciendo? Ese debería haber sido uno de los principales rompecabezas de la física de los agujeros negros “.

En los últimos años, con el aumento de la computación cuántica, los físicos han estado adquiriendo nuevos conocimientos sobre sistemas físicos como los agujeros negros al estudiar sus capacidades de procesamiento de información, como si fueran computadoras cuánticas. Este ángulo llevó a Susskind y sus colaboradores a identificar un candidato para la propiedad cuántica en evolución de los agujeros negros que subyace a su creciente volumen. Lo que está cambiando, dicen los teóricos, es la “complejidad” del agujero negro, aproximadamente una medida de la cantidad de cálculos que se necesitarían para recuperar el estado cuántico inicial del agujero negro, en el momento en que se formó.Después de su formación, a medida que las partículas dentro del agujero negro interactúan entre sí, la información sobre su estado inicial se vuelve cada vez más codificada. En consecuencia, su complejidad crece continuamente.

Usando modelos de juguetes que representan agujeros negros como hologramas , Susskind y sus colaboradores han demostrado que la complejidad y el volumen de los agujeros negros crecen al mismo ritmo, apoyando la idea de que uno podría subyacer en el otro. Y, mientras Bekenstein calculó que los agujeros negros almacenan la mayor cantidad posible de información dada su área de superficie, los hallazgos de Susskind sugieren que también crecen en complejidad a la velocidad más rápida posible permitida por las leyes físicas.

John Preskill , un físico teórico del Instituto de Tecnología de California que también estudia los agujeros negros utilizando la teoría de la información cuántica, encuentra que la idea de Susskind es muy interesante. “Es realmente genial que esta noción de complejidad computacional, que es mucho más que un informático podría pensar, y no forme parte de la habitual bolsa de trucos de los físicos”, dijo Preskill, “podría corresponder a algo que es muy natural para alguien”. quién sabe qué pensar de la relatividad general “, es decir, el crecimiento de los interiores de los agujeros negros.

Los investigadores aún están desconcertados sobre las implicaciones de la tesis de Susskind. Aron Wall , un teórico de Stanford (que pronto se mudó a la Universidad de Cambridge), dijo: “La propuesta, aunque es emocionante, es todavía bastante especulativa y puede no ser correcta”. Un desafío es definir la complejidad en el contexto de los agujeros negros, Wall dicho, con el fin de aclarar cómo la complejidad de las interacciones cuánticas podría dar lugar al volumen espacial.

Una posible lección, según Douglas Stanford , un especialista en agujeros negros en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, Nueva Jersey, es que los agujeros negros tienen un tipo de reloj interno que mantiene el tiempo durante mucho tiempo. Para un sistema cuántico ordinario “, dijo,” esta es la complejidad del estado. Para un agujero negro, es el tamaño de la región detrás del horizonte “.

Si la complejidad subyace en el volumen espacial en los agujeros negros, Susskind prevé consecuencias para nuestra comprensión de la cosmología en general. “No solo los interiores de agujeros negros crecen con el tiempo. El espacio de la cosmología crece con el tiempo ”, dijo. “Creo que es una pregunta muy, muy interesante si el crecimiento cosmológico del espacio está conectado al crecimiento de algún tipo de complejidad. Y si el reloj cósmico, la evolución del universo, está conectado con la evolución de la complejidad. Ahí, no sé la respuesta.

Este post aparece cortesía de la revista Quanta .

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diciembre 10, 2018 By : Category : A. Union Internacional Medicinas Complementarias Biblioteca Espacio infoespacio Tags:, , , ,
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El Sonido del Silencio

“El sonido del silencio” 

Capturado por los astronautas Sergey Ryazanskiy, Paolo Nespoli y el comandante Randy Bresnik, el video presenta impresionantes imágenes de la Tierra y el espacio exterior desde la Estación Espacial Internacional en órbita terrestre baja durante los meses de agosto a octubre de 2017.
Para más información sobre la Estación Espacial Internacional, visite: www.nasa.gov/station
Escrito por Paul Simon. SONGS OF UNIVERSAL, INC. En nombre de PAUL SIMON MUSIC. Realizado por Disturbed. Cortesía de Warner Bros. Records.
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octubre 31, 2017 By : Category : Biblioteca Espacio Espacio Cuantico Fotografia infoespacio Tags:, , , , , , ,
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Mapa revela el universo invisible de la materia oscura

El análisis de la Encuesta de Energía Oscura proviene de observaciones de 26 millones de galaxias
MAPA DE LA MATERIA Los científicos con la Encuesta de Energía Oscura han creado el mapa más grande de la materia oscura del universo. Las áreas rojas están relativamente llenas de materia oscura y materia normal, mientras que las áreas azules son menos densas.
COLABORACIÓN CHIHWAY CHANG / UNIVERSIDAD DE CHICAGO / DES
Número de revista: Vol. 192 No. 3, 2 de septiembre de 2017, pág. 32
Los científicos han creado el mapa más grande de materia oscura aún, parte de una serie de nuevas mediciones que ayudan a fijar los contenidos oscuros del universo. Cubriendo un trigésimo del cielo, el mapa (arriba) muestra la densidad de la materia normal -la materia que es visible- y la materia oscura, una sustancia no identificada pero mucho más abundante que penetra el cosmos.
La materia de ambos tipos es gravitacional atraída a otra materia. Ese acoplamiento organiza el universo en regiones más vacías del espacio (N º 1 abajo y azul en el mapa de arriba) rodeado por densos vecindarios cósmicos (N º 2 abajo y rojo en el mapa de arriba).
BARREN O BOUNTIFUL La materia en el universo se agrupa debido a su atracción gravitatoria. Como resultado, las regiones relativamente vacías del espacio (a la izquierda) están rodeadas por lugares densos llenos de galaxias y materia oscura invisible (derecha).
AMBOS: DES COLLABORATION

Investigadores de la Encuesta de Energía Oscura usaron el telescopio Victor Blanco en Chile para examinar 26 millones de galaxias en una sección del cielo meridional para distorsiones sutiles causadas por el peso gravitatorio de la materia oscura y normal. Los científicos revelaron los nuevos resultados el 3 de agosto en Fermilab en Batavia, Illinois, durante una reunión de la American Physical Society.
La materia oscura también es acompañada por un compañero furtivo, energía oscura, una fuerza invisible que está impulsando al universo a expandirse a un creciente clip. Según el nuevo inventario, el universo es un 21 por ciento de materia oscura y un 5 por ciento de materia ordinaria. El resto, el 74 por ciento, es energía oscura.
Las nuevas medidas difieren ligeramente de las estimaciones anteriores basadas en el fondo cósmico de microondas, luz que se remonta a 380.000 años después del Big Bang ( SN: 3/21/15, p.7 ). Pero las cifras son consistentes cuando se toman en cuenta los errores de medición, dicen los investigadores.
“El hecho de que está muy cerca, creemos que es bastante notable”, dice el cosmólogo Josh Frieman de Fermilab, quien dirige la Encuesta de Energía Oscura. Pero si las estimaciones no continúan alineándose a medida que la encuesta recoge más datos, algo podría faltar en las teorías de los cosmólogos del universo.
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septiembre 3, 2017 By : Category : Biblioteca Curiosidades Espacio Espacio Cuantico Fotografia infoespacio Mapas Tags:, , , , , ,
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Feliz Luna Llena de Navidad 2015

El momento exacto de la aparicion de la luna navideña por la Cordillera de los Andes,Santiago de Chile
24 dic. 2015 – 20:50 hrs.

 

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Una Luna de Sangre Azul

by Dominique Dierick

Instantánea telescópica  desde Harvest Moon a finales de septiembre completamente inmerso en la oscuridad sombra umbral de la Tierra, en el comienzo de un eclipse total de Luna. Era el eclipse final en una tétrada, una serie de cuatro en total eclipses lunares consecutivos. La aparición oscura de la luna llena cerca del perigeo, el color de este eclipse total fue de un color rojo sangre profundo, la superficie lunar que refleja la luz dentro de la sombra de la Tierra filtra a través de la atmósfera inferior. Visto desde una perspectiva lunar, la luz enrojecida viene de todos los atardeceres y amaneceres alrededor de los bordes de la silueta Tierra . Pero cerca del borde de la sombra, el miembro de la Luna eclipsada muestra una tonalidad azul clara. El azul eclipsó la luna todavía se filtra a través de la atmósfera de la Tierra, sin embargo, el origen es de los rayos de la luz del sol al pasan a través de las capas altas de la estratosfera superior, toma color por el ozono que dispersa la luz roja y transmiten el azul.

 

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octubre 4, 2015 By : Category : Biblioteca Espacio Fotografia infoespacio Tags:, , ,
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Las supernovas se confirman como principales productores de litio

El litio en nuestros teléfonos inteligentes puede haber venido de la explosión de novas.

En el Laboratorio AsianScientist (25 de febrero 2015)
– Los astrónomos han confirmado que las explosiones de supernovas son una fuente importante de litio (Li) en la galaxia. Sus resultados, publicados en la revista Nature, se basan en la observación de la Nova Delphini 2.013 estrellas que fue descubierto por primera vez por un aficionado. Inmediatamente después del Big Bang, el universo consistía principalmente de elementos ligeros como el hidrógeno (H) y helio (He).

Los astrónomos quieren entender cómo los elementos-tales pesados ​​como el carbono, el oxígeno y el hierro llegaron a ser. Li es el tercer elemento más ligero después de H y He, y nos es familiar como la materia prima para las baterías de iones de litio utilizadas en ordenadores, teléfonos inteligentes, coches ecológicos, etc. nucleosíntesis del Big Bang sólo produjo una cantidad muy pequeña de Li . Las colisiones entre los núcleos atómicos en el medio interestelar también se supone para producir Li rompiendo los núcleos de elementos pesados. Debido a que muchos sitios y eventos pueden producir Li, Li se utiliza como un indicador para investigar la evolución química completa del universo. Muchos científicos han estudiado este elemento mediante la medición de la cantidad de Li se encuentra en diversas estrellas de nuestra galaxia. Esto les permitió estimar la cantidad producida a través de cada proceso. Hoy en día, como resultado de estos enfoques indirectos, se piensa estrellas de baja masa o explosiones nova a ser los candidatos más importantes para la producción de Li en la época actual galaxia. Sin embargo, no ha habido observaciones directas de los procesos hasta ahora.

El 14 de agosto de 2013, el conocido astrónomo aficionado japonés Sr. Koichi Itagaki encontró una nueva estrella brillante en la constelación de Delphinus. Esta estrella, que fue nombrado Nova Delphini 2013 (= V339 Del), era una magnitud de 6,8 en el descubrimiento y alcanzó un máximo de 4,3 mag dentro de dos días. Fue el primero a simple vista nova desde 2007, cuando se encontró V1280 Sco. Unos 40 días después, en septiembre de 2013, un equipo de astrónomos del Observatorio Astronómico Nacional de Japón (NAOJ), la Universidad de Osaka Kyoiku, Universidad de Nagoya y Kyoto Sangyo University observó la nova para investigar los materiales expulsados ​​por la explosión. Utilizando el Telescopio Subaru, identificaron líneas de absorción procedentes de muchos elementos tales como H, He, y Fe. Entre ellos estaban conjuntos de líneas de fuerte absorción en el rango ultravioleta (UV) (longitud de onda ~ 313 nanómetros) del espectro. Comparando estas líneas con otras líneas procedentes de hidrógeno, calcio y otros elementos, los investigadores identificaron un isótopo de berilio (Be), 7Be, el cuarto elemento más ligero en el universo. En una nova clásica, los isótopos de Él (3He) y abundante 4He se transfieren de la estrella compañera se fusionan para formar 7Be radioactivo en el ambiente de alta temperatura en la superficie de una enana blanca. Este isótopo radiactivo se desintegra para formar un isótopo de litio (7Li) dentro de un corto período de tiempo (vida media de 53,22 días). Este descubrimiento de 7Be plazo de 50 días después de la explosión nova significa que esta explosión es en realidad produciendo una gran cantidad de 7Li formado a partir de 7Be. Debido 7Be se encuentra en las burbujas de gas soplado fuera de la región central de la nova a altas velocidades (~ 1000 km / s), 7Li formado a partir de este 7Be no fue destruido en el ambiente de alta temperatura cerca de la superficie de la enana blanca . Las observaciones realizadas con el telescopio Subaru proporcionan la primera evidencia sólida de que las novas producen cantidades significativas de Li en el universo. Este descubrimiento confirma el modelo de evolución química desde el Big Bang hasta el presente universo, según lo predicho por los científicos.

Además, la cantidad observada de Li se produce en esta explosión nova ha demostrado ser superior al previsto por las estimaciones teóricas. Nova Delphini 2013 muestra características más típicas de las novas clásicas.

Si otras novas también producen una gran cantidad de Li como Nova Delphini 2013 hizo, explosiones de novas deben ser reconocidos como muy importantes fábricas de Li en el universo. En un futuro próximo, más observaciones de otras explosiones nova proporcionarán mucho más claro modelo de Li evolución. El artículo se puede encontrar en: Tajitsu et al. (2015) Explosivo producción de litio en la Clásica Nova V339 Del (Nova Delphini 2013).

Fuente: http://www.asianscientist.com

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marzo 14, 2015 By : Category : Biblioteca Espacio Espacio Cuantico infoespacio Tags:, , , , , ,
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Espacio Cuantico: La Via lactea.

La vía láctea sobre el valle de Ostrach, tomado de la montaña de cuerno Imberger en Alemania.

Crédito: Jonathan Besler Photo
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junio 19, 2013 By : Category : Espacio Espacio Cuantico Tags:, , , , ,
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Espacio Cuantico: Tres Nebulosas

Tres lóbulos en el NebulaCredit: Canada-France-Hawaii Telescope / CoelumFriday, 31 de mayo de 2013: La Nebulosa Trífida, compuesto de una emisión y una nebulosa oscura, parece poseer tres lóbulos debido a las franjas de polvo grueso que cruzan su núcleo brillante (por lo tanto inspirar el nombre de la nebulosa). La presión de radiación de estrellas jóvenes ha soplado el polvo e hidrógeno, creando la cavidad central.

– Tom Chao

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Espacio Cuantico: La Nebulosa del Alma

La nebulosa del alma deslumbra en esta foto del cielo de noche habían capturado por astrofotógrafo Steve Coates (www.CoatesAstrophotography.com) de Ocala, Florida. http://bit.ly/19lXp8l el alma nebulosa o IC 1848, se encuentra cerca de su vecino de formación estelar, la nebulosa del corazón, en la constelación de Casiopea.

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junio 1, 2013 By : Category : Espacio Espacio Cuantico Tags:, , , , , ,
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